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德國BURKERT寶德光纜尺傳感器
點擊次數:704 更新時間:2016-10-19

光纖傳感器領域,光纖光柵傳感器的應用前景十分廣闊。由于光纖光柵傳感器具有抗電磁干擾、尺寸小(標準裸光纖為125um)、重量輕、耐溫性好(工作溫度上限可達400℃~600℃)、復用能力強、傳輸距離遠(傳感器到解調端可達幾公里)、耐腐蝕、高靈敏度、無源器件、易形變等優點,早在1988年就成功地應用在航空、航天領域中作為有效的無損檢測當中,同時光纖光柵傳感器還可應用于化學醫藥、材料工業、水利電力、船舶、煤礦等各個領域,以及在土木工程領域中(如建筑物、橋梁、水壩、管線、隧道、容器、高速公路、機場跑道等)的混凝土組件和結構中測定結構的完整性和內部應變狀態,從而建立靈巧結構,并進一步實現智能建筑。當光纖光柵所處環境的溫度、應力、應變或其它物理量發生變化時,光柵的周期或纖芯折射率將發生變化,從而使反射光的波長發生變化,通過測量物理量變化前后反射光波長的變化,就可以獲得待測物理量的變化情況。如利用磁場誘導的左右旋極化波的折射率變化不同,可實現對磁場的直接測量。此外,通過特定的技術,還可實現對應力和溫度的分別測量和同時測量。通過在光柵上涂敷特定的功能材料(如壓電材料),對電場等物理量的間接測量也能實現。
1、啁啾光纖光柵傳感器的工作原理
上面介紹的光柵傳感器系統,光柵的幾何結構是均勻的,對單參數的定點測量很有效,但在需要同時測量應變和溫度或者測量應變或溫度沿光柵長度的分布時就顯得力不從心。此時,采用啁啾光纖光柵傳感器就就是一個不錯的選擇。
啁啾光纖光柵由于其優異的色散補償能力而應用在高比特遠程通信系統中。與光纖Bragg光柵傳感器的工作原理基本相同,在外界物理量的作用下,啁啾光纖光柵除了DlB的變化外,光譜的展寬也會發生變化。這種傳感器在應變和溫度均存在的場合是非常有用的。由于應變的影響,啁啾光纖光柵反射信號會拓寬,峰值波長也會發生位移,而溫度的變化則由于折射率的溫度依賴性(dn/dT),僅會影響重心的位置。在地震檢測等地球動力學領域中,地表驟變等現象的原理及其危險性的估定和預測是非常復雜的,而火山區的應力和溫度變化是目前為止能夠揭示火山活動性及其關鍵活動范圍演變的zui有效手段心。光纖光柵傳感器在這一領域中的應用主要是在巖石變形、垂直震波的檢測以及作為地形檢波器和光學地震儀使用等方面。活動區的應變通常包含靜態和動態兩種,靜態應變(包括由火山產生的靜態變形等)一般都定位于與地質變形源很近的距離,而以震源的震波為代表的動態應變則能夠在與震源較遠的地球周邊環境中檢測到。為了得到相當準確的震源或火山源的位置,更好地描述源區的幾何形狀和演變情況,需要使用密集排列的應力-應變測量儀。光纖光柵傳感器是能實現遠距離和密集排列復用傳感的寬帶、高網絡化傳感器,符合地震檢測等的要求,因此它在地球動力學領域中無疑具有較大的潛在用途。有報道指出,光纖光柵傳感器已成功檢測了頻率為0.1Hz~2Hz,大小為10-9 e的巖石和地表動態應變。
在航天器及船舶中的應用
*復合材料抗疲勞、抗腐蝕性能較好,而且可以減輕船體或航天器的重量,對于快速航運或飛行具有重要意義,因此復合材料越來越多地被用于制造航空航海工具(如飛機的機翼)。
為全面衡量船體的狀況,需要了解其不同部位的變形力矩、剪切壓力、甲板所受的抨擊力,普通船體大約需要100個傳感器,因此波長復用能力*的光纖光柵傳感器于船體檢測。光纖光柵傳感系統可測量船體的彎曲應力,而且可測量海浪對濕甲板的抨擊力。具有干涉探測性能的16路光纖光柵復用系統成功實現了帶寬為5kHz范圍內、分辨率小于10ne/(Hz)1/2的動態應變測量。
另外,為了監測一架飛行器的應變、溫度、振動,起落駕駛狀態、超聲波場和加速度情況,通常需要100多個傳感器,故傳感器的重量要盡量輕,尺寸盡量小,因此zui靈巧的光纖光柵傳感器是的選擇。另外,實際上飛機的復合材料中存在兩個方向的應變,嵌人材料中的光纖光柵傳感器是實現多點多軸向應變和溫度測量的理想智能元件。
光纖光柵傳感器可以檢測的建筑結構之一為橋梁。應用時,一組光纖光柵被粘于橋梁復合筋的表面,或在梁的表面開一個小凹槽,使光柵的裸纖芯部分嵌進凹槽中(便于防護)。如果需要更加完善的保護,則是在建造橋時把光柵埋進復合筋。同時,為了修正溫度效應引起的應變,可使用應力和溫度分開的傳感臂,并在每一個梁上均安裝這兩個臂。
兩個具有相同中心波長的光纖光柵代替法布里-珀*涉儀的反射鏡,形成全光纖法布里-珀*涉儀(FFPI),利用低相干性使干涉的相位噪聲zui小化,這一方法實現了高靈敏度的動態應變測量。用FFPI結合另外兩個FBG,其中一個光柵用來測應變,另一個被保護起來(免受應力影響),以測量和修正溫度效應,同時實現了對三個量的測量:溫度、靜態應變、瞬時動態應變。這種方法兼有干涉儀的相干性和光纖布拉格光柵傳感器的優點,在5me的測量范圍內,實現了小于 1me的靜態應變測量精度、0.1℃的溫度靈敏度和小于1ne/(Hz)1/2的動態應變靈敏度。光纖光柵傳感器因不受電磁場干擾和可實現長距離低損耗傳輸,從而成為電力工業應用的理想選擇。電線的載重量、變壓器繞線的溫度、大電流等都可利用光纖光柵傳感器測量。
在電力工業中,電流轉換器可把電流變化轉化為電壓變化,電壓變化可使壓電陶瓷(PZT)產生形變,而利用貼于PZT上的光纖光柵的波長漂移,很容易得知其形變,進而測知電流強度。這是一種較為廉價的方法,并且不需要復雜的電隔離。另外,由大雪等對電線施加的過量的壓力可能會引發危險事件,因此在線檢測電線壓力非常重要,特別是對于那些不易檢測到的山區電線。光纖光柵傳感器可測電線的載重量,其原理為把載重量的變化轉化為緊貼電線的金屬板所受應力的變化,這一應力變化即可被粘于金屬板上的光纖光柵傳感器探測到。這是利用光纖光柵傳感器實現遠距離惡劣環境下測量的實例,在這種情況下,相鄰光柵的間距較大,故不需快速調制和解調。醫學中用的傳感器多為電子傳感器,它對許多內科手術是不適用的,尤其是在高微波(輻射)頻率、超聲波場或激光輻射的過高熱治療中。由于電子傳感器中的金屬導體很容易受電流、電壓等電磁場的干擾而引起傳感頭或腫瘤周圍的熱效應,這樣會導致錯誤讀數。近年來,使用高頻電流、微波輻射和激光進行熱療以代替外科手術越來越受到醫學界的關注,而且傳感器的小尺寸在醫學應用中是非常重要的,因為小的尺寸對人體組織的傷害較小,而光纖光柵傳感器正是目前為止能夠做到的zui小的傳感器。它能夠通過zui小限度的侵害方式測量人體組織內部的溫度、壓力、聲波場的局部信息。到目前為止,光纖光柵傳感系統已經成功地檢測了病變組織的溫度和超聲波場,在30℃~60℃的范圍內,獲得了分辨率為0.1℃和度為±0.2℃的測量結果,而超聲場的測量分辨率為10-3atm/Hz1/2,這為研究病變組織提供了有用的信息。
光纖光柵傳感器還可用來測量心臟的效率。在這種方法中,醫生把嵌有光纖光柵的熱稀釋導管插入病人心臟的右心房,并注射人一種冷溶液,可測量肺動脈血液的溫度,結合脈功率就可知道心臟的血液輸出量,這對于心臟監測是非常重要的。
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